We describe the use of micro-thermocouples to estimate local temperature gradients in steady laminar boundary layer diffusion flames. By extension of the Reynolds Analogy, local temperature gradients can be further used to estimate the local mass burning rates and heat fluxes in such flames with high accuracy.
Моделирование реалистичное поведение горения конденсированной фазы топлива остается вне досягаемости, отчасти из-за неспособности решить сложные взаимодействия, происходящие на границе раздела между газовой фазы пламени и конденсированной фазы топлива. Настоящее исследование предоставляет метод для того чтобы исследовать динамические взаимосвязи между горючей сгущенное поверхностью топлива и газофазных пламени в ламинарных пограничных слоях. Эксперименты проводились ранее в обоих вынужденных и свободных конвективных средах более твердых, так и жидких топлив. Уникальная методика, основанная на Аналогии Рейнольдса, был использован для оценки местных ставок массового горения и пламени тепловых потоков для этих ламинарного пограничного диффузионного слоя пламени с использованием локальных градиентов температуры на поверхности топлива. Местные ставки к массовому сжиганию и конвективный и радиационный обратной связи тепла от пламени были измерены в обоих пиролизных и шлейфов областей, используя температурные градиенты, отображенные вблизи стенки с помощью двухосного TraverСистема себе. Эти эксперименты отнимает много времени и может быть сложным для проектирования, как сгущенное поверхность топлива горит непрерывно в течение ограниченного периода времени после зажигания. Профили температуры вблизи поверхности топлива должны быть отображены в установившемся горении уплотняемой поверхности топлива при очень высоким пространственным разрешением, чтобы захватить разумные оценки локальных температурных градиентов. Тщательные поправки на радиационные потери тепла от термоэлементов также имеют важное значение для точных измерений. По этим причинам вся экспериментальная установка должна быть автоматизирована с траверсы механизмом с компьютерным управлением, что исключает большинство ошибок из-за позиционирования микро-термопарой. План шагов воспроизводимо захвата градиенты температуры вблизи стен и использовать их для оценки локальной скорости горения и тепловых потоков обеспечивается.
В то время как критические достижения были сделаны в области исследований пожарной безопасности в течение прошлого столетия, прогнозируя темпы распространения пламени по-прежнему остается проблемой для многих материалов в различных конфигурациях. Распространение пламени часто протекает либо в построенных или естественных условиях, как серии возгораний новых элементов, вытекающих из первоначального источника зажигания. Знание горения характеристик отдельных горения материалов имеет решающее значение для того, чтобы предсказать эти темпы распространения пламени, так как это способствует скоростей нагрева до unignited элементов. Скорость тепловыделения (HRR) топливного элемента Поэтому были названы в качестве наиболее фундаментальной величиной в огне исследования 1, примерно равна скорости горения (потери массы) конденсированной фазы топлива, а именно скорость испарения жидкое топливо или пиролиз скорость твердого топлива.
Скорость горения можно рассматривать как меру горючести матерриала и является критическим параметром при анализе пожарного риска и проектирование систем пожаротушения. Местная потеря массы (или жжение) скорость, м "е, вертикальной стенки, в частности, является важной переменной во многих связанных с пожаром проблем, таких как распространение пламени на стене, рост пожаров, и темпы выделения энергии в вольер огня и распространение дыма и горячего газа шлейфов Для прогнозирования восходящего распространения пламени на вертикальной стене, высота пламени должна рассчитываться, которая зависит от общей скорости высвобождения энергии, т. е, в свою очередь, напрямую зависит от локальная скорость потери массы интегрированы по всей площади пиролиз стенки 2-3. в то время как знание этих интегрированных темпов потери массы относительно хорошо известны, знание массового сжигания ставок на дополнительных местах вдоль поверхности топлива не очень хорошо известны потому что экспериментальные методы для измерения таких ставок крайне ограничены. техника, которая обеспечивает эту "локальную" массовый сжиганияинформация могла бы обеспечить повышенную способность проникновения в суть сжигания сгущенное топлива, что позволит исследователям глубже понять механизмы, которые отличают различные виды топлива или конфигурации друг от друга. Поскольку большинство материалов сначала оценивается в малом масштабе (например, в конусе калориметр 1), первым логическим шагом является создание способа для измерения ставки местных масс горения в небольших, ламинарного диффузии пламени над конденсированной топливных поверхностей.
Работа, представленная здесь обсуждается экспериментальную методологию и протоколы для проведения экспериментов на стационарных ламинарного пламени, установленных над конденсированной топливных поверхностей. Оценка локальных градиентов температуры с использованием микро термопар является особенно полезным методом для оценки локальных скоростей массового горения и тепловых потоков в этих пламени 4-6. Анализ литературных данных показывает трудность определения локальных коэффициентов теплопередачи, горения и трения в condenСЕПГ топлива поверхность, которые имеют важное значение для понимания физики и основные механизмы , которые управляют конкретного пожара и его распространения 4-6. Компоненты тепловых потоков, которые остались, пожалуй, наиболее хорошо измеряется пожарной собственности в местных местах над поверхностью топлива, оказались трудно измерить. Такие эффекты, как изменчивость топлива, масштабируемость теплового потока, трудность достижения устойчивого состояния и различными технологиями калибров теплового потока способствовали довольно широкий разброс данных , который доступен в литературе 4. Измерения локальных градиентов температуры с высокой точностью поможет облегчить эту изменчивость, а также обеспечить корреляции теплопередачи, которые могут быть использованы для численного обоснования пластинчатых стеновых пожаров, канонической проблемы пожарной исследования. Такие эксперименты также полезны при изучении динамические взаимосвязи между горючей уплотняемой поверхности топлива и газофазных пламени в ламинарном и турбулентном пограничном слоеs. Методы, чтобы точно фиксировать эти температурные градиенты в точной и воспроизводимым образом, описаны ниже.
Цель данного исследования заключалась в разработке новой методологии для оценки местных ставок для массового сжигания жидких и твердых топлив при различных потока полевых условиях. В исследовании рассмотрены два случая свободной конвекции диффузии пограничного слоя пламени и вынужденных граничных конвекцией диффузионного слоя пламени, установленные в различных условиях свободного потока, с использованием как жидкие, так и твердые виды топлива.
Местные скорости горения, измеренные с помощью измерений с помощью термопары тонкой проволоки по обоим жидкого топлива пропитанной фитилей и над твердыми плитами из ПММА были найдены, чтобы соответствовать другие способы оценки, а именно измерения регрессии топлива. Эти градиенты температуры вблизи поверхности топлива определялись с использованием корреляции , основанную на аналогии Рейнольдса 12-13 , что, в то время как , когда требуется постоянное ламинарное сгорание, работал очень хорошо для малых выборок шкалы, в конечном счете , приводит к данным в пределах точности 15% для средних результатов и многое больше для местного measuremЭнты 4-6. Скоррели- фактором для этих измерений локальных скоростей потери массы зависит от числа Spalding массопереноса репрезентативного топлива и других теплофизических свойств топлива , который может быть вычислен заранее. Полученные результаты свидетельствуют о том, что этот метод может быть полезен для извлечения этих величин и понять сжигание мелких видов топлива более подробно в будущем.
Другие исследования в литературе расширили представительную работу здесь включения численного моделирования 4 и эксперименты на вертикально ориентированных образцах, свободно горение 4,5, так и горизонтально установленные образцы при температуре окружающей ветра 6. Для этих конфигураций, компоненты тепловых потоков также были определены локально над поверхностью топлива с использованием той же тонкопроводный термопара метод очень близко к уплотняемой поверхности топлива. В то время как компоненты теплового потока были измерены в прошлом с помощью встроенных датчиков, Тхиs метод является минимально инвазивной и предлагает прямое измерение конвективных тепловых потоков, которое не было возможно раньше.
Особое внимание следует принимать во время экспериментов при выборе конкретных конфигураций и настроек устройства. В этих экспериментах, термоэлементы выбран для шага 3.2 выступающем из маленькой керамической трубки, сохраняя натяжение проволоки и делает расположение термопарой относительно фиксированной. С помощью термопары провода, подвешенные над всей пламени без трубки бы уменьшить возможные помехи от керамической трубы, тем не менее было бы сделать местонахождение конкретного местоположения термопарой гораздо более изменчивы, как проволока имеет тенденцию к расширению с ростом температуры. Иногда изменения в конфигурации может вызывать эффекты по всей ширине образца (например, наклоненную образца). Если настройка изменяется от изученные в прошлом 4-6, вокруг шага 4,14 от времени проверки , что температура пламени MEAмерения по всей ширине образца показывают никакого существенного различия не должны быть приняты (т.е. 2-D предположение еще имеет место). В противном случае, система отображения 3-D необходимо будет реализовать.
Наиболее важные шаги при выполнении экспериментов должны делать с подготовкой топлива и надлежащего использования термопар. Даже незначительные отклонения в расположении термопар может привести к ошибкам, поэтому необходимо соблюдать осторожность при размещении термопары с шагом 3.2, 4.13 и 4.14. В качестве топлива Фитиль также должен быть установлен таким образом, что, как плоская поверхность, как это возможно сохраняется (этап 2.1) и все присадочный материал должен быть запеченные из фитилей (этап 2.1.1).
Система выпуска выхлопных газов, активируется на этапе 4.1 также следует сохранить в качестве минимальной или изолированы, как можно ближе к эксперименту, чтобы помочь устранить нарушения потока. Это должно быть проверено путем обеспечения маленькую свечу не продувается, где тест будет проходить (без ветра). Диафрагм экраны, Отдельный объект или закрытый тестирование в большом пространстве может быть использовано для достижения этой цели. На этапе 4.2, твердое топливо должно происходить как можно более равномерно. В то время как пропан факел не является самым идеальным источником , чтобы сделать это, эксперименты не были найдены , чтобы быть чувствительным к источнику зажигания в прошлой работе 4-6. Чувствительность к источнику возгорания должны быть задокументированы в ходе экспериментов путем изменения времени или интенсивности воздействия и наблюдая результаты на постоянной скорости массового горения. Если наблюдается чувствительность лучистый панель должна быть альтернативно использоваться для воспламенения образцов. Твердое топливо, или любое топливо, которое не имеет большого (> 300 сек) устойчивый область горения по наблюдениям темпов потери массы должны иметь отображение температуры, взятых в течение короткого участка. Например, на этапе 4.13 рекомендуется отображение для пластмассового, которое будет принято в течение первых 150 секунд, в то время как топливо все еще является относительно плоской и поверхности регрессии были хорошо документированы. Измерения поверхности регрессии могут использовать ImageJ или другое программное обеспечение, подобное изображение для измерения пикселей на фотографиях и конвертировать в длину. В качестве альтернативы, цифровым микрометром может быть использован для измерения поверхностной регрессии твердой пластины после того, как он остынет (обратите внимание на поверхность "пузырения" материалов, таких как ПММА должны быть отшлифованы первым).
Предлагаемое соотношение скорость горения основывается на ламинарном предположений, тем не менее, он выдвинул гипотезу, что эта методика должна следовать аналогичной формы для турбулентного горения поверхности топлива, хотя и с измененной функциональной зависимости, которые должны быть определены экспериментально. Работа, представленная здесь, может быть впоследствии продлен до турбулентного горения пограничного слоя и связанных с ними взаимодействий между турбулентностью и тепловыделения газофазного, которые управляют падающий поток тепла к поверхности топлива может быть дополнительно исследованы.
Теория, на которой основывается корреляция скорость горения также пренебрегает излучение. Теория упрощена леADING к неопределенности в своих прогностических возможностей в условиях, которые не охватываются настоящей работы. Например, данная методика не может работать на высоких коптящем пламени, где поток тепла к поверхности в значительной степени радиационный. Для больших турбулентных пламени стены, где радиационный поток тепла к уплотняемой поверхности топлива высока, предлагаемая корреляционная скорость горения может или не может работать. Включение радиационных эффектов в предложенной корреляции, таким образом, желательно, и дальнейшие исследования должны быть проведены для того, чтобы определить эту зависимость. Эта область требует улучшений в модели, если уверенные методы прогнозирования должны быть достигнуты для таких пламени.
The authors have nothing to disclose.
The authors would like to acknowledge financial support for this work from the Minta Martin Foundation at the University of Maryland, College Park.
Thermocouples with connectors and clamps | |||
Unsheathed Fine Gauge T/C | P13R-002 | Omega Engineering, Inc. | Fine wire microthermocouples (R-type) |
Unsheathed Fine Gauge T/C | P13R-003 | Omega Engineering, Inc. | Fine wire microthermocouples (R-type) |
Ceramic 2 hole round -5pk | TRX-010364-6 | Omega Engineering, Inc. | Ceramic tubes to hold the fine wire thermocouples |
Thermocouple extension wire | EXTT-RS-24-100 | Omega Engineering, Inc. | Thermocouple extension wire |
Male Female Connectors | SHX-R/S-MF | Omega Engineering, Inc. | Connectors for R-type thermocouples |
Accessories | MSRT-116-10 | Omega Engineering, Inc. | Rubber tubes for maintaining grip for the ceramic tubes at the connectors's end |
Traverse mechanism | |||
X slide, travel = 10 inch, 0.025 in/rev, limits, NEMA 17 | XN10-0100-E25-71 | Velmex Inc. | Velmex unislide |
Vexta type 17, 1.8 deg/step 2phase, single shaft stepper motor | PK245-01AA | Velmex Inc. | Stepper motor |
Mounting cleat, standard using 6-32 bolts | XMC-2 | Velmex Inc. | Mounting accessories for the given Velmex unislide |
6-32 X 7/16 SH Cap Screw for Xslide in X & Y axis | XMB-1 | Velmex Inc. | Mounting accessories for the given Velmex unislide |
X slide, travel = 10 inch, 0.025 in/rev, limits, NEMA 17 | XN10-0100-E25-71 | Velmex Inc. | Velmex unislide |
Vexta type 17, 1.8 deg/step 2phase, single shaft stepper motor | PK245-01AA | Velmex Inc. | Stepper motor |
Mounting cleat, standard using 6-32 bolts | XMC-2 | Velmex Inc. | Mounting accessories for the given Velmex unislide |
6-32 X 7/16 SH Cap Screw for Xslide in X & Y axis | XMB-1 | Velmex Inc. | Mounting accessories for the given Velmex unislide |
Control, 2 Axis programmable stepping motor control, 1 motor at a time | VXM-2 | Velmex Inc. | Stepper motor controller |
USB to RS232 DB9 Serial Communication cable 10 ft | RPC-USB-RS232-3M | Velmex Inc. | Serial communication cable between the stepper motor controller and computer |
Data acquisition hardware | |||
NI 9214 16-Ch Isothermal TC, 24-bit C Series Module for high accuracy thermocouple measurements (includes terminal block) |
781510-01 | National Instruments | Thermocouple data acquistion card |
Power Cord, AC, U.S., 120 VAC, 2.3 meters | 763000-01 | National Instruments | Power cord for the 8 slot C-DAQ chassis |
cDAQ-9178, CompactDAQ chassis (8 slot USB) |
781156-01 | National Instruments | C-DAQ chassis for NI 9214 and NI 9239 |
EMI Suppression Ferrite for NI 9229/39 BNC | 782801-01 | National Instruments | Accessories for NI 9239 data acquistion card |
NI 9239 BNC, 4-Ch +/-10 V, 50 kS/s per channel | 780181-01 | National Instruments | Data acquistion card for hot wire anemometer system |
cDAQ-9171, CompactDAQ chassis (1 slot USB) | 781425-01 | National Instruments | C-DAQ chassis for NI 9214 |
Cameras | |||
Nikon D7100 24.1 MP DX-Format CMOS Digital SLR with 18-105mm f/3.5-5.6 AF-S DX VR ED Nikkor Lens | Nikon D7100 | Amazon | Digital SLR camera for taking top-view flame photographs |
Canon EOS Rebel T5 DSLR CMOS Digital SLR Camera and DIGIC Imaging with EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS Lens | Canon EOS Rebel T5 DSLR | Amazon | Digital SLR camera for taking side-view flame photographs |
Mass balance | |||
Mettler-Toledo, MS32001L Balance Prec 32200g x 0.1g | 97035-654 | VWR | Precision electronic mass balance for measuring average mass burning rate |
Mini CTA system | |||
MiniCTA Anemometer Package for wire- and film- probes | 9054T0461 | Dantec Dynamics | Hot wire system for measuring velocities and turbulence intesity at the wind tunnel outlet |
Wind tunnel equipment | |||
1/2 in. x 4 ft. x 8 ft. C-3 Whole Piece Birch Domestic Plywood | Model # 833185 | Home Depot | Used to make the laboratory scale wind tunnel |
Woodgrain Millwork WM 206 11/16 in. x 11/16 in. x 96 in. Wood Pine Corner Moulding | Model # 109610 | Home Depot | Used to make the laboratory scale wind tunnel |
Extension Spring, Loop Ends, 6.562" Overall Length, Pack of 6 | 1330K26 | McMaster-Carr | Used to make the laboratory scale wind tunnel |
Strainer Grade Wire Cloth, 30×30 Mesh, 0.0130" wire diameter. 12"x12" sheet | 9241T41 | McMaster-Carr | Used to make the laboratory scale wind tunnel |
Strainer Grade Wire Cloth, 40×40 Mesh, 0.0065" wire diameter. 12"x12" sheet | 9241T42 | McMaster-Carr | Used to make the laboratory scale wind tunnel |
Mobile Lift Table Foot-Operated, 600# Capacity, 10" – 33" Table Height | 2791T22 | McMaster-Carr | Table to hold the experimental setup |
ebm-papst p/n: G3G250-MW75-05 (EC Centrifugal blower, 200-240V, 3-phase, 50/60Hz, M3G112-EA motor, 2.2kW) | G3G250-MW75-05 | Ebm papst | Blower for the wind tunnel |
ebm-papst p/n: HX0C-003-000-04 (Controller) | HX0C-003-000-04 | Ebm papst | Pulse width modulation controller for controlling the speed of the blower |
8020 1” X 1” T-SLOTTED PROFILE | 8020-1010 | 80/20 (Rankin Automation) | Used to create a framework for the wind tunnel |
Momentive/GE Silicone Sealant RTV108, 10.1-oz Cartridge, Semi-Clear | 7545A472 | McMaster Carr | Sealant for the wood |
Software | |||
LabVIEW | Contact vendor | National Instruments | Used for continuous temperature data acquistion and analysis. Alternatively used for positioning the thermocouple. |
Mettler Toledo mass balance software | Contact vendor | Mettler Toledo | Used for measuring the mass loss rate of the condensed fuel wick / solid plate with time |
ImageJ | Free download | NIH, http://imagej.nih.gov/ij/ | Used for measuring the flame standoff distance and surface regression of the solid fuel plate |
Matlab | Contact vendor | Mathworks | Used for post-processing of data |
Fortran 90/95 | Contact vendor | The Fortran company | Used for post-processing of data |
MATERIALS | |||
Methanol | UMD Chem Store | NA | Liquid fuel |
Ethanol | UMD Chem Store | NA | Liquid fuel |
safety glasses | UMD Chem Store | NA | Used for safety purpose |
spray bottle | UMD Chem Store | NA | Used for carrying water in case of emergency |
Syringe 60 cc | UMD Chem Store | NA | Used for soaking the liquid fuel wick with liquid fuels |
Optically Clear Cast Acrylic Sheet, 1/8" Thick, 24" X 48" | Mc master carr | 8560K262 | Solid fuel PMMA |
Loctite Proxy Pak (Hi-temp adhesive) | Mc master carr | 7556A33 | Used for covering the sides of the wick with aluminum foil |
Hi-Temp Aerosol Spray Paint (Black) | Mc master carr | 7832T1 | Used for painting the insulation |
Self-Igniting Economy Propane Gas Torch Adjustable Flame, 4179 Btu/hr | Mc master carr | 78245A3 | Propane torch for igniting the solid fuel plate |
Heat-Resistant Cotton Glove W/Nitrile Coating, 400 Deg F Max Temp, 10" Lg, Large | Mc master carr | 56025T1 | Used for safety purpose |
Modular Protective Screen with Tie-on Curtain, 6'Height x 4'Width Abrasion-Resistant Fiberglass | Mc master carr | 9145T84 | Fire-resistant curtain for the background |
Multipurpose Aluminium Alloy 6061 .125" thick, 12"X24" | Mc master carr | 89015K28 | Used for holding the insulation |
Marine grade plywood 1/2" thick, 12" X 24" | Mc master carr | 1125T32 | Used for holding the experimental setup |
Multipurpose Aluminium Alloy 6061 U-channel, 2" base X 1-1/4" legs, 1' length | Mc master carr | 1630T473 | Used for holding the aluminum plate, insulation and wick |
Architectural Anodized Aluminium (Alloy 6063) 90 deg angle, 1/8" Thk, 1/2" X 1/2" legs, 6' L | Mc master carr | 4630T21 | Used for holding the aluminum plate, insulation and wick |
Aluminium Inch T-Slotted Framing System Concealed 90 degree connector, for 1" extrusion | Mc master carr | 47065T155 | Used for holding the aluminum plate, insulation and wick |
Aluminium Inch T-Slotted Framing System Extended 90 degree bracket, Single, 4 Hole, for 1" extrusion | Mc master carr | 47065T175 | Used for holding the aluminum plate, insulation and wick |
Aluminium Inch T-Slotted Framing System Four-Slot single, 1" solid extrusion, 4' length | Mc master carr | 47065T101 | Used for holding the aluminum plate, insulation and wick |
1/2" X 48" X 36" (Superwool 607 insulation board) 1 carton containing 12 sheets | Mccormick Insulation | Superwool 607 | Insulation material for making the wick and the wick holder |